Kontakty

ANC VP700P Prehľad napájania: Zamerajte sa na hlavnú vec. Tepelný slovník: napájacie zdroje ATX 12V V 2.3

VP Séria v ante, pretože napájacie zdroje počiatočná úroveňa vp700p s hodnotou 700 W - najsilnejší. Počiatočná úroveň však neznamená nízku. Ak sa zameriavate na údaje poskytnuté výrobcom, potom všetky potrebné kvality v ANC VP700P SKLADOM: dvojročná záruka, malý, ale dostatočný súbor konektorov, aktívnych PFC. Zariadenie zodpovedá špecifikácii ATX12V 2.4, podľa ktorého musí BP poskytnúť stabilná práca S extrémne malým zaťažením pneumatiky + 12V. Takáto požiadavka vznikla kvôli prístupe nízkonapäťových režimov C6 / C7 v procesory Haswellv ktorom prúdu prúdu na CPU spadá na úroveň 0,05 A.

Blok nemá osvedčenie o 80 plus, hoci sa dá povedať, že podľa deklarovanej efektívnosti 88% zariadenie spĺňa kategóriu bronzovej. Dôvod je jednoduchý: aby sa zhodoval so všetkými 80 plus, je potrebná schopnosť fungovať v sieťach s napätím 110 B, čo na zjednodušenie systémov ANCEC VP700P je zbavený. Jediná vec, ktorá zamieňa: výrobca označil maximálnu účinnosť účinnosti. Ako sú veci v skutočnosti - skontrolujeme testy.

Väčšina výkonu patrí do dvoch riadkov + 12V - 636 W v agregáte. V tomto prípade nemôže zaťaženie každého z nich samostatne prekročiť 35 A.

Priemerné náklady na Antec VP700P v Moskve online obchodoch je 3,5 tisíc rubľov. Je to trochu pre kapacitu 700 W: za menej ako sumy sa predávajú najmä rôzne mená alebo produkty rozpoznateľné, ale nie príliš dobre zaslúžené v trhových zdrojoch výrobcov napájacích zdrojov.

ANC VP700P.
Pripojovacie káble Neodnímateľný
Nominálna sila 700 W.
Chladiaci systém Ventilátor 120 mm
Vstupné parametre 200-240 V, 5 A, 50-60 Hz
CPD vyhlásil Až 88%
Certifikácia 80 plus. Nie
Zhoda ATX12V 2.4.
Výstupné parametre + 5V 20 A
+ 12V 35/35 A
-12V 0,3 A.
+ 5vsb 3 a
Distribúcia záťaže + 3.3V & + 5V< 120 Вт; +12В < 636 Вт
Ochrana výstupných pneumatík UVP (ochrana proti zníženiu stresu)
OVP (ochrana pred nadbytkom napätia)
OCP (aktuálna nadmerná ochrana)
PFC. Aktívny
Rozmery (DHVHG), mm 150x86x140.
Hmotnosť, kg. 1,6
Predvolené zlyhanie (MTBF), H 100 000

⇡ Dodacia sada, dizajn

Jediný sused Anc VP700P vo svojom jednoduchom a kompaktnom balíku je napájací kábel. Čo ešte potrebujete od PB, ak nechcete preplatiť?

Antec VP700P: "Cell" zadný panel Dobre fúka

Samotný blok sa vykonáva v neslušnom konštrukčnom kryte. Káble vychádzajú z BP s jedným lúčom: 24-pin "hadica" v dekoratívnom ťahu, zvyšok - ako je. Sada konektorov:

  • 1x24 (20 + 4) kontakt;
  • 1x8 (4 + 4) kontakty (výkon CPU);
  • 4x8 (6 + 2) kontakty (voliteľné PCIE poplatky);
  • 6 x SATA;
  • 4 x molex;
  • 1 x floppy.

⇡ Interné zariadenie

Komponenty BP sú chladené ventilátorom 120 mm Sizzy. Výrobca - Yate Loon, Model - D12SH-12 (posuvné ložisko, maximálna rýchlosť otáčania obežného kolesa je 2200 ot / min).

Antec VP700P: Pripojenie chladiča do dosky sa vykonávajú dvoma vodičmi.

Poplatok (vyrábaný FSP) má veľmi "starú školu" schému inžinierstva, ktoré sú viditeľné stopy úspor na komponentoch, ale bez explicitného hack. Ako vonku, vnútri Antec VP700P je prítomný všetko, čo potrebujete. Kvalita montáže a spájkovania - bez fena bez zadyrinky.

ANC VP700P: V aktívnej schéme PFC sa používa kondenzátor CapXON

Vstup využíva dvojplhinový filter elektromagnetického rušenia najjednoduchšieho, ale dosť dostatočného dizajnu. Tam je poistka a varistor, ktorý chráni zariadenie pred krátkodobými napäťovými výbuchmi.

Usmerňovač je zostavený z jednotlivých diód s menovitou hodnotou 3 A, ktorý v agregáte dáva hranicu napájania na prívode 1380 W pri napätí siete 230 V. Je to zlé len to, že na rozdiel od integrovaných usmerňovačov, ktoré sa používajú v drahších BPS, diódy nie sú vybavené chladičom. Opätovne pripomeňte si, že Antec VP700P môže pracovať len na sieťach s napätím 200-240 V. Podpora 110V vyliezla, aby sa ušetrila.

ANTEC VP700P: Prvá dvojica vstupného filtra kondenzátorov je dispergovaná na kontaktoch napájacieho konektora

Prevodník napätia je postavený spoločným sektorovým topológiou s dvoma kľúčovými tranzistormi (dva prepínač dopredu). Transformer má dve sekundárne vinutia pre pneumatiky 12 a 5 V - na rozdiel od BP s viac moderné zariadeniektoré používajú jediné sekundárne vinutie v kombinácii s dC-DC konvertory Na výstupné napätie 5 a 3,3 V. Napätie 3,3 V sa užíva s rovnakým vinutím ako 5 V, pomocou vzoru s nasýteným tlmivom (Magamp).

Usmerňovače v troch pneumatikách používajú párové zostavy Schottkyho diódy. Synchrónne usmerňovače tranzistoryS vyššou účinnosťou zostáva výsada drahšieho BP. 12 autobusovej pneumatiky je vybavená štyrmi budovami v paralelnom spojení, dvaja iní dostali jeden. Pulzujúci filter na každom zbernici je replikovaný a jediný elektrolytický kondenzátor vyrobený rovnakou kapacitou CapXON 1000 μF. Tu bol Anec veľmi chválený: Aspoň dvakrát sa kondenzátory používajú v drahších modeloch, spravidla sa používa niekoľko kusov na pneumatike.

Fenomén dvoch línií 12 V, ktoré sú deklarované v blokových špecifikáciách, je znížené na skutočnosť, že zväzok drôtu na napájanie CPU má filter oddelený od zvyšku. Okrem toho je možné, že druhá pneumatika je vybavená jedným zo štyroch kanálov Silicon Touch PS229 Monitorovacieho čipu, ktorý poskytuje ochranu pred kritickým / vysokým napätím na pneumatikách a prebytok prúdu pri zaťažení.

ANC VP700P: CAPXON Kondenzátor s kapacitou 1000 μf v sekundárnych okruhu

Pneumatika 5 V nemá dodatočný stabilizátor okrem stabilizačnej škrtiacej klapky skupiny, ktorý slúži tri hlavné pneumatiky. Pneumatika 3.3 V je vybavená stabilizátorom na nasýtenej udustení. Preto, na dokonalej stabilizácii napätia s zaťažením, rybami na jednu alebo inú pneumatiku, nie je potrebné vypočítať. Je pravda, že existuje taká zaťaženie, povedzte jemne, zriedka.

⇡ Testovacie techniky

Od našej poslednej výroby na výkonových blokoch sa skúšobná metóda používaná v laboratóriu 3DNews nezmenila. Môžete sa s ním oboznámiť v plnej výške, napríklad v tomto článku. Graf, ktorý je založený na výsledkoch štúdie efektívnosti testovacích zdrojov, obsahuje referenčné ukazovatele podľa noriem rodiny 80 plus.

Výsledky testu

Test s kombinovaným zaťažením je najlepšie prenesený do zbernice 12 V. s akýmkoľvek prúdom medzi pneumatikami 12 V a 5 / 3.3 v napätí na to zostáva v medziach povolených normou ATX (odchýlka nie viac ako 5%) . Nie je dokonalý, ale celkom prijateľný výsledok.

Okrem toho - príjemné prekvapenie: Antec VP700P neočakávane pre svoje skromné \u200b\u200bumiestnenie ukázalo účinnosť 88% výrobcom s kapacitou 700 W a so zníženým zaťažením, tento indikátor dosiahne vôbec 94%. Iba na 10% výkonu je zlyhanie grafiky až 78%.

⇡ Závery

Výrobca celkom uložil na vonkajších značkách a v blokovej obvode, ale nič naozaj potrebné pre BP stratil a v testoch vykonaných oveľa lepšie, ako by sa dalo očakávať. Kapacita bloku je dosť dosť výkonný počítač s jedným alebo dokonca dva, ale nie príkladne nenávidia, grafické karty.

Z nárokov nárokov vznikli nároky len na stabilizáciu pneumatík 5 V a 3,3 V, ale v modernom počítači sú nepravdepodobné, že by boli naložené toľko tak, aby napätie prešli na prípustný rámec. Okrem toho, v bloku, slabé pulzačné filtre, hoci sa prejavuje v praxi - nekontrolovali sme.

Najdôležitejšou vecou je, že so zachovaním normálne napätie Na všetkých pneumatikách ANTEC VP700P dáva napájanie blízko nominálnej a nemá žiadne nehanebné chyby v obvodoch. Tak nízke náklady Je to už veľmi dobré. Nakoniec, lacný BP zriedka spadajú do zamerania pozornosti testovacích laboratórií a vo vzťahu k ANTEC VP700P je teraz známe, že sa od neho možno očakávať, a ktorý to nestojí za to.

Podľa všeobecne prijatej definície, \\ t počítačový blok Výživa je výkonový komponent systému, ktorý poskytuje zostávajúce prvky PC. Z hľadiska obvodov je BP modul pre konverziu striedavý prúd 100-127V Napájacia sieť (USA, Japonsko a Taiwan, ako aj miesta v Južnej Amerike) alebo 220-240V (Európa a väčšina ostatných krajín sveta) d.C. S hladinami napätia prijateľné na napájanie počítačových komponentov.

Napájanie je len jednou zo zložiek počítačového systému, preto sú jeho kľúčové charakteristiky určené ako jeden z mnohých odporúčaní pre systémy určitého formulára, a nie naopak. Napríklad je štandardná ATX (rozšírená technológia rozšírená), vyvinutý spoločnosťou Intel v roku 1995 určuje rozmery a iné charakteristiky napájania a non-BP definuje formu ATX systémov.

Spočiatku, napájacie zdroje určené na prácu na ploche počítačové systémyPre čo najviac bolo vypočítané podľa požiadaviek štandardu ATX12V. Takže to bolo až do verzie štandardu ATX12 V. 2.2 (vydané v marci 2005), po ktorom sa rozhodlo zjednotiť zjednotený dokument Požiadavky na všetky všeobecne akceptované faktory platformy na ploche, vrátane CFX12V, LFX12V, ATX12V, SFX12V a TFX12V. Postupom času sa objavil dokument " Dizajn.PríručkapreDesktop.Plošina.FormulárFaktory., Revízia 1.1 "(Marec 2007), relevantný pre tento deň.

Pre referenciu: Počítačové formuláre sú určené hlavne formátom systém PlastepsRozmery niektorých z nich sú uvedené nižšie ako milimetre:

  • WTX - 356x425
  • Na - 350х305
  • Baby-at - 330x216
  • BTX- 325x266
  • ATX-305x244.
  • LPX - 330x229
  • microbtx - 264x267
  • microatx - 244x244.
  • microatx (MiniM) - 171x171
  • FlexATX - 229x191
  • Mini-ITX - 170x170
  • NANO-ITX - 120x120
  • Pico-ITX - 100x72
  • PC / 104 (-Plus) - 96x90
  • mobile-ITX - 60x60

Ak teda vidíte zmienku o "dodržiavaní normy ATX12V 2.3 2.3 S dodržiavaním elektrickej siete, majte na pamäti, že v prírode neexistuje žiadny takýto dokument. Ten, samostatne predložený dokumentom, bol ATX12V 2.2 a označenie verzie "2.3" znamená dodržiavanie požiadaviek pododseku "ATX12V Osobitné usmernenia 2.3" vo vyššie uvedenom dokumente o dizajne dizajnu plošiny na ploche, verzia 1.1 , General pre všetky desktopové faktory.

Napriek tomu, že ATX12V je len podskupinou medzi inými faktormi formulára PC, hovoriacich k systémovým systémom, zvyčajne znamená tento konkrétny štandard. Ak, samozrejme, nie je to o miniatúrnych "pripomienkach k televízoru" na zobrazenie videa, kompaktného kancelárskeho stroja, serverové systémy a iné špeciálne prípady, ktoré sa nezhodujú do definície domova alebo hier stolný systém. Dnes hovoríme o napájacích blokoch ATX12V.

Treba tiež poznamenať, že uverejnenie nových noriem pre dodávky energie neruší predchádzajúce odporúčania a požiadavky, a spravidla ich sprísňuje. Preto dnes budeme študovať štandard ATX12V 2.2 a okrem toho "ATX12V Špecifické pokyny 2.3" z dokumentu "Dizajn sprievodca pre plošinu plošiny na plošinu, revízia 1.1".

Požiadavky týchto dokumentov možno nazvať dostatočné na výber modelu BP vhodného pre návrh systému ako celku, ale ak hovoríme o dizajne moderného systému, na povinné zváženie je potrebné prijať aspoň jeden dokument - 80Plus odporúčania.

A to je dôvod.

Jedným alebo iným spôsobom, časť napájania do počítača je rozptýlená priamo pri napájaní procesu jeho prevádzky. Napríklad celková spotreba energie systému približne 500 W a efektívnosť úrovne úrovne 75% v praxi znamená, že BP strávi štvrtinu spotrebovanej energie. Asi 125 W - a to je sila slušného spájkovacieho železa, nechať BP na "Vyhrievaný" sám! Ak má BP vyššiu účinnosť - povedzme, 87%, náklady na zaplatenie elektriny, ako aj chladenie systému, môžu byť výrazne znížené.

Ďalším zaujímavým príkladom. Predpokladajme, že ste plánovali kúpiť napájanie "so zásobou". Malý ... Voľba padla na blok sily kilodattu. Skladové vrecko netiahne? Možno, ale nie v prípade napájacích zdrojov. Predstavte si, ako "viesť" napájanie 1 kW v systéme, maximálne zaťaženie, ktorého aj na vrchole nepresiahne 500 W, od sily - 600 W. Zriedkavý moderný systém - Dokonca aj na 6-jadrovom procesore a pár výkonných grafických kariet spotrebuje väčšiu moc.

Táto práca bola odoslaná na našu "admisívnu" súťaž článkov a autor dostal odmenu - chladnejší pentagram Freezone QVC-100 CU +, AMD MAT a značkové miesto Tričko.

Najčastejšie, nováčikovia užívatelia neplatia dostatočnú pozornosť výberu vysokokvalitných komponentov a pri výbere prípadu sa stará o konštrukciu svojho predného panelu. Aj keď má kupujúci záujem o napájanie nainštalované v kryte napájania (ďalej len "BP), o nízkej kvalite lacných zdrojov energie (bez ohľadu na to, čo na nich neboli nakreslené Krásne diquses) Nikto ho nebude varovať. V budúcnosti, keď je nezávislý upgrade nahradený procesorom, grafickou kartou, pevný disk je zakúpený ... a napájanie zostáva rovnaké, a keď sa vyskytnú problémy so stabilitou stroja, nie je okamžite zapamätaná . Hľadanie silnejšieho BP začína, ale v umení na BP a podľa blízkych počítačových konferencií (snahou jednotlivých malých a nezodpovedných autorov, ako aj ich čitatelia) je veľa prekvapenia mýtov prežili. Niektoré z nich sa tento materiál pokúsi vystaviť a zároveň ukazovať rozdiely v rozdieloch lacného BP z vysokej kvality (nie nevyhnutne drahé).

reklama

V sieti nájdete pomerne veľa článkov o teórii počítača BP, ich testy a regenedných sprievodcov. Tento materiál je pokusom o poskytnutie niektorých všeobecných odporúčaní pre výber BP bez Testy podľa charakteristických externých funkcií. Táto myšlienka je inšpirovaná týmto článkom.

Úvod

Nie je tajomstvo, že spotreba energie (a podľa toho, tepelne výrobu) komponenty PC neustále rastú. TDP (maximálna vypočítaná výroba tepla) moderných plošných plošín je v blízkej budúcnosti 130W (LGA755) a 125W (Socket AM2), resp. Spotreba energie top grafických kariet je už dlho nad rámec prípustných prúdov pre AGP konektora (40W) a pre PCI Express. (75W) a dosahuje 120W (takéto grafické karty sú vybavené dodatočnými napájacími konektormi) a používanie dvoch grafických kariet v režime SLI alebo Crossfire Automaticky zdvojnásobuje tieto požiadavky (zoznamy BP certifikované pre SLI a Crossfire Systems, pozri časť). Prechod DDR-\u003e DDR2 (so znížením napätia z 2,5-2,8V až 1,8-1,9V a referenčných frekvencií je dvakrát) pomaly kompenzovaný rastúcimi frekvenciami (a namáhania - v moduloch pre overclocker).

Napájanie je jedným z najdôležitejších odkazov, ktoré tvoria počítač. Bez nej zarobí žiadny komponent. Príliš málo pozornosti sa venuje napájaniu.

Prečo je napájanie tak dôležité? Dôvod je jednoduchý: Každý komponent v počítači závisí od stabilnej energie - len potom všetko bude fungovať bez zlyhaní. Akákoľvek, dokonca aj krátka zmena napätia môže viesť k kolapsu systému a zlyhania komponentov, ale mnohí používatelia o tom ani nemyslia. Keď sa počítač stane nestabilnými, používatelia často vinia príliš agresívne oneskorenia pamäte, "zrýchlenie" grafická karta alebo procesor. Ale napájanie je jedným z najproblematickejších komponentov! Preto sa naše laboratórium nemohlo dostať okolo svojej pozornosti.

ATX12V 2.01 - Nová špecifikácia

Dnes vo svete počítačov je určité oživenie: scéna vyšla von pneumatiky. Express, pamäť DDR2 a Serial ATA, ako aj mnoho ďalších nových technológií. Medzi nimi, takmer nepostrehnuteľne, štandardná ATX12V 2.01 je znázornená, ktorá je navrhnutá tak, aby nahradila ATX 1.3.

Pravdepodobne najpozoruhodnejšou zmenou bola nová zástrčka ATX, ktorá teraz dostala 24 kontaktov namiesto 20 na predchádzajúcej verzii.

ATX CLASSIC FIGHT (vľavo) a nová zástrčka ATX 2.0 (vpravo).

Adaptér od 24 do 20 kontaktov.

A inteligentná alternatíva je samostatný blok so štyrmi kontaktmi.

Štyri nové kontakty sú +12 V riadky, +5 V, +3,3 V a ďalšia "Land". Starý konektor AUX teda ide do zabudnutia - nový štandard Už to nepodporuje. Usporiadanie zostávajúcich 20-kontaktov sa nezmenilo, to znamená, že tieto dve normy sú kompatibilné, ale s určitými obmedzeniami. Ak chcete použiť napájanie s 24-pinovou vidlicou na starej základnej doske, budete potrebovať adaptér. Väčšina napájacích zdrojov je však zahrnutá do balíka. Spätná konfigurácia je tiež možná, pretože 20-pinová zátka je súčasťou 24-pinového konektora.

Avšak, mechanika nie sú vždy úspešne ukončené elektronikou. Samotný výrobca sa rozhodne, ktorá kombinácia môže byť použitá a čo - nie. Niektoré dosky používajú ďalšiu 4-pinovú objímku Molex ako na optické pohony alebo pevné disky, na ktoré je pripojená zodpovedajúca sieť napájania. Všeobecne povedané, vždy si prečítajte pokyny pre základnú dosku pred inštaláciou.

Je mechanicky spojené, ale nefunguje. Takže vyriešil výrobcu základnej dosky.

Aj v štandarde ATX12V 2.0 sa objavil povinný konektor napájanie sata. Už sa stretol v norme 1.3, ale teraz sa stal povinným. Tak je čas rozlúčiť s napájacími adaptérami pre pevné disky SATA. Okrem toho sú veľmi nepríjemné, ako ukazuje prax. Norma ATX však nešpecifikuje počet napájacích pripojení SATA.

Už nie je potrebný: SATA adaptér.

SATA Power Connectors beží priamo z napájania. Predstavujú priamu vidlicu a uhlové.



Obsah

Tam sú také formy napájacích zdrojov, ako je: TFX, SFX, PS3 / ATX a ATX.
ATX sú najčastejšie veľkosti napájacích zdrojov, ktoré sa používajú v prevládajúcej väčšine. osobné počítače. Rozmery (VchhHHH): 8,6x15x14 cm.
PS3 / ATX - ATX typová odroda je iná kompaktné rozmery Vďaka zníženej hĺbke. Hĺbka závisí od modelu napájania - rozsah od 10 do 13,9 cm.
SFX - Kompaktné napájacie zdroje sú určené pre malé počítače alebo domáce divadlá. Použitie špeciálneho adaptéra SFX môže byť inštalovaný v prípade ATX. Rozmery (VchhHHH): 5.15x125x100 cm.
TFX - Tieto vzorky sa používajú v nízkych alebo neštandardných tvarových puzdrách. Rozmery (VchhHHH): 6,5х8,5х17,51 cm. V závislosti od modelu BP môže byť hĺbka menšia.

Moc
Od 120 do 2400 W
Napájanie má danú energiu.
Tento parameter je najdôležitejší pre napájacie zdroje. Avšak, ako systém je silnejší, spotreba energie je viac.
Pre počítače používané v kanceláriách je kapacita 300-400 W dosť dosť, ale výkonný PC pre hráčov bude vyžadovať 450-600 W. Pre horné konfigurácie s dvomi grafickými kartami je potrebná kapacita napájania viac ako 650 W.

Chladiaci systém
Pohľad na chladiaci systém systému napájania. Dnes sú napájacie zdroje vyrobené s jedným, s dvoma fanúšikmi, ako aj tí, ktorí fanúšikovia chýbajú - ne-fanúšik.
Najbežnejší chladiaci systém je s jedným ventilátorom. V rozpočtové modely Nainštalujte sa 80 mm ventilátory, títo fanúšikovia sú nezmenení až niekoľko tisíc otáčok za minútu, mínus - sú veľmi hlučné. V drahších modeloch sú ventilátory inštalované oveľa väčší priemer - viac ako 120 mm.
Niekedy je druhý ventilátor zapustený do výkonných zdrojov energie, účinnosť chladenia je, samozrejme, zvyšuje, výrazne nezvyšuje hladinu hluku.
V non-fend napájacích jednotkách, aby sa rozptýlila teplo, platia len radiátory. Výhodou tohto typu napájacích zdrojov: sú úplne tiché. Nevýhody - veľká hodnota, ako aj limit kapacity ( tento systém Chladenie nemôže úplne vychladnúť výkonné napájacie zdroje). Dnes, výkonové bloky, ktoré nemajú fanúšikovia nepresahujú 600 W.

Ventilátor s priemerom
Od 14 do 180 mm
Priemer ventilátora nainštalovaného v elektrickej jednotke.
Zvyčajne ventilátor charakterizovaný veľký priemer pracuje na menšom obrate, a teda produkuje menšiu hladinu hluku (účinnosť chladenia sa nemení). Ak potrebujete tichý ventilačný systém - kúpiť napájacie zdroje s ventilátorom, ktorých priemer je najmenej 120-140 mm.

Priemer druhého ventilátora
od 40 do 80 mm
Priemer druhého ventilátora nainštalovaného v napájaní.
Ventilátor charakterizovaný veľký priemer je zvyčajne ochladzovaný prácou na menšom obrate a produkuje menej šumu (účinnosť chladenia sa nemení).

Rýchlosť otáčania ventilátora
Rýchlosť otáčania nastavenej v napájaní ventilátora.
Ako táto hodnota je väčšia, tým silnejší je ventilátor hluk. V mnohých výkonné bloky Výkon K dispozícii je funkcia automatického výmeny rýchlosti otáčania ventilátora v závislosti od teploty, táto funkcia Pomáha nižšej úrovni hluku.

PFC.
Spôsob korekcie vo faktoroch energetického faktora (korekcia faktora PFC).
Faktor napájania sa nazýva hodnota získaná v dôsledku štiepenia aktívneho výkonu (silu, ktorá ide užitočná práca) K výslednému výkonu. Ako faktor energie bližšie k jednému, tým lepšie. Vyvinuli sa dva spôsoby korekcie výkonového koeficientu - pasívny spôsob a aktívny. Aktívna metóda korekcie je oveľa lepšia, pretože výkonový koeficient s ním dosahuje veľkú hodnotu - 0,95-0,99, as pasívnym spôsobom korekcie - len 0,7-0,75. Je potrebný veľký energetický faktor tých, ktorí majú nízko napájanie, pretože na zabezpečenie fungovania napájania s pasívnym PFC je potrebné oveľa silnejšie (asi tretina) UPS, než aby sa zabezpečilo fungovanie výkonu Dodávka rovnakej sily, avšak s aktívnym PFC. Mimochodom, napájacie zdroje charakterizované aktívnymi PFC nie sú tak citlivé na zníženie napätia v sieti.

Verzia ATX12V
Od 1 do 2,52
Podporované verziou napájania štandardu ATX12V.
Norma ATX12V je zoznam špecifikácií, ktoré definuje návrh napájania. Tento štandard bol zavedený po uvoľnení PENTIUM 4 procesor. Hlavný rozdiel z predchádzajúcich noriem je významným zvýšením kapacity cez +12 V riadku (až do pentium procesor 4 Podávanie procesorov napájania sa uskutočnilo pozdĺž čiary +5 V). Hlavné rozdiely v normách
1.3 - Je to potrebné, aby 20-pólový konektor pre elektráreň, ako aj prítomnosť dodatočného 4-pinového napájacieho konektora pre procesor. Prúd na +12 V - minimálna riadka 10 A.
2.0 - Je nevyhnutné, aby 24-pólový konektor pre 24-pinovú základnú dosku, ako aj prítomnosť pre procesor ďalšieho 4-pinového konektora. Povinná prítomnosť najmenej 2 riadkov + 12V.
2.2 - Je to nevyhnutné pre základnú dosku 24 (20 + 4) -Pin napájacieho konektora, ako aj prítomnosť pre procesor ďalšiu 4-pinovú sieťovú konektora.

Verzia TFX12V.
Od 1.3 do 2.4
Napájací zdroj podporuje štandard TFX12V. Tenkorový faktorový štandard bol navrhnutý pre systémy malých veľkostí v roku 2002 spoločnosťou Intel. Pre napájanie je charakteristická úzka predĺžená forma. 180-300 W - Typická sila BP.

Podpora EPS12V
Napájací zdroj podporuje štandard EPS12V.
Tento štandard je pre servery na úrovni vstupu. Firmy, ktoré vyrábajú napájacie zdroje pre domáce počítače tento štandard S cieľom zdôrazniť spoľahlivosť svojich výrobkov.

Certifikát 80 plus.
Korešpondencia napájania je jednou z úrovní certifikácie, znamená, že súlad tohto modelu s určitými normami spotreby energie (efektívnosť napájania by mala byť najmenej 80%). Čím vyššia úroveň certifikácie, tým účinnejšie napájanie.

Konektory

Typ konektora základnej dosky
Pohľad na konektor pre základnú dosku. Základná doska cez tento konektor slúži na jedlo. V moderných základných doskách sa používa 24-pólový konektor, v starej základnej doske bol 20-pinový konektor. V mnohých výrobkoch vyrobených dnes je skladací 24-pinový konektor (20-pin + 4-kolík), je potrebné vytvoriť kompatibilitu so starým základná doska.

Počet 4-pinových konektorov CPU
od 1 do 2
Počet 4-pinových konektorov CPU.
Prostredníctvom tohto konektora na procesore sa dodáva ďalšia výživa. 4-pólový konektor CPU vybavený veľká suma Základné dosky sa dnes vyrábajú (asi polovica).

Počet konektorov 4 + 4 pin CPU
od 1 do 2
Počet konektorov 4 + 4 pin CPU.
Prostredníctvom tohto konektora sa do procesora dodáva dodatočný výkon. Tento konektor je skladaný, je kompatibilný a základné dosky s 8-pinovým konektorom CPU a so základnými doskami, ktoré majú 4-kolíkový konektor CPU.

Počet 8-pinových konektorov CPU
od 1 do 2
Počet 8-pinových konektorov CPU.
Prostredníctvom tohto konektora sa do procesora dodáva dodatočný výkon.

Počet 6-pinových konektorov PCI-E
Od 1 do 20
Počet 6-pinových konektorov PCI-E.
Výkonné grafické karty vyrobené dnes potrebujú dodatočná výživa. Krmivo na napájacej karte sa uskutočňuje cez 6-pólový konektor PCI-E.
Ak plánujete zbierať Crossfire alebo SLI systému, potom budú pre vás užitočné ďalšie konektory.

Počet konektorov 6 + 2-pin PCI-E
Od 1 do 20
Výkonné grafické karty vyrobené dnes potrebujú ďalšiu výživu. Krmivo na grafickej karte sa vykonáva cez konektor 6 + 2-pin pcpi-e.

Počet 8-pinových konektorov PCI-E
Od 1 do 8
Počet konektorov 8-pin pcpi-e.
Výkonné grafické karty vyrobené dnes potrebujú ďalšiu výživu. Na podávanie na napájacej grafickej karte sa používa 8-pin pcpi-e konektor.
Ak ste si pripojili systém Crossfire alebo SLI, použijete ďalšie konektory.

Počet 4-pinových IDE konektorov
od 1 do 16
Počet 4-pinových IDE konektorov.
Vďaka tomuto konektoru na pevných diskoch a diskoch CD / DVD, ktoré majú rozhranie IDE, je napájaný.

Počet 15-pinových konektorov SATA
od 1 do 62
Počet 15-pinových konektorov SATA.
Cez 15-pin SATA konektor na jednotkách CD / DVD a pevných diskoch s sATA rozhranie Napájanie.

Počet 4-pinových disketových konektorov
Od 1 do 8
Počet 4-pinových disketových konektorov.
Vďaka 4-pinovej disketovej konektore na disketovej jednotke je napájaný.

Tok

Pozdĺž čiary +3.3 v
od 4 do 40 A
Maximálna hodnota prúdu pre riadok je +3,3 V.
Vo vyššie vyrobených počítačoch predstavoval hlavné zaťaženie pneumatík +3,3 V a +5 V. Avšak, so zavedením Pentium 4 sa hlavný spotrebiteľ energie stal pneumatikou +12 V. To je dôvod, prečo dnes prúd nad riadkom + 3.3 Nie je mimoriadne dôležité, pretože všetky napájacie zdroje sú teraz, má na tejto pneumatike dostatočnú moc.

Pozdĺž čiary +5 v
od 5,3 do 52 a
Maximálna hodnota aktuálnej sily pozdĺž čiary +5 V.
Vo skôr vyrobených osobných počítačoch bolo hlavné zaťaženie na pneumatikách +3,3 V a +5 V. Avšak, po zavedení Pentium 4 bol hlavným spotrebiteľom elektriny pneumatiky +12 V. Dnes prúd na riadku + 5b nie je väčší význam - všetky napájacie zdroje sú charakterizované dostatočným výkonom v tejto pneumatike.

Pozdĺž čiary +12 v 1
od 6 do 200 A
Na najviac "nenávistné" prvky moderné počítače - Na procesore a grafickej karte - napájanie sa dodáva cez +12 V. Bus z tohto dôvodu, než je prúd na tejto pneumatike viac, bude to lepšie.
Obvykle je pneumatika +12 rozdelená na niekoľko riadkov na bezpečnostné účely.

Pozdĺž čiary +12 v 2
Od 7 do 85 A
Maximálna hodnota prúdu pre prvú čiaru je +12 V.
Procesor a grafická karta prebiehajú napájanie v autobuse +12 V. Aby bol prúd na tomto autobuse väčší, tým lepšie.
Na účely bezpečnosti je pneumatika +12 rozdelená na niekoľko riadkov.

Pozdĺž +12 v 3
Od 6 do 45 A
Maximálna hodnota prúdu pre tretí riadok +12 V.
Na pneumatike +12 sa diéta dodáva na grafickú kartu a procesor, tieto komponenty sú najviac "nenávistné". Väčší prúd je privádzaný cez túto pneumatiku, tým lepšie.
Pneumatika +12 je spravidla rozdelená na niekoľko riadkov.

Pozdĺž čiary +12 v 4
Od 8 do 45 A
Maximálna hodnota prúdu pre štvrtú čiaru +12 V.
Na pneumatike +12 sa diéta posiela na grafickú kartu a procesor PC, to sú najviac "nenávistné" prvky. Preto ako autobus prúdi väčší prúd, len lepšie.
Obvykle je pneumatika +12 rozdelená na niekoľko riadkov na bezpečnostné účely.

Pozdĺž čiary +12 v 5
Od 15 do 30 A
Maximálna hodnota prúdu pre piaty riadok +12 V.
Pneumatika +12 B slúži napájaniu týchto zložiek moderných počítačov, ktoré najviac konzumujú energiu. Preto, súčasný, ktorý prechádza cez tento autobus, tým lepšie.
Pneumatika +12 je zvyčajne rozdelená na niekoľko riadkov na zlepšenie bezpečnosti.

Pozdĺž čiary +12 v 6
Od 17 do 30 A
Maximálna hodnota prúdu pre šiesty riadok +12 V.
Pneumatikou +12 sa napájanie dodáva na najhorúcejšie "nenávistné" komponenty osobných počítačov, takže prúd, ktorý ide na tento autobus viac, tým lepšie.
Táto pneumatika sa zvyčajne rozdelí na niekoľko riadkov na bezpečnostné účely.

Pozdĺž čiary +12 v 7
Maximálny prúd pre siedmeho riadku +12 V.

Pozdĺž čiary +12 v 8
od 0,3 do 0,3 a
Maximálny prúd cez ôsmeho riadku +12 V.
Autobusom +12 b dodávaným do procesora a grafickej karty - najviac "nenávisti" komponenty moderných počítačov. Preto, tým viac prúdu na tomto autobuse, tým lepšie.
Z bezpečnostných dôvodov je +12 B oddelené na niekoľko riadkov.

Na riadku -12
od 0,1 do 300 A
Maximálna hodnota prúdu pre riadok -12 V.
Pre prácu COM portov je potrebná napäťová -12 V.

Pozdĺž čiary +5 v pohotovostnom režime
od 0,5 do 12,5 a
Maximálna hodnota aktuálnej sily pozdĺž čiary +5 v SB.
Pneumatiky +5 v SB (pohotovostnom režime) je potrebný na implementáciu takýchto funkcií ako zahrnutie PC na modem, \\ t lokálna sieťStlačením tlačidla na myši alebo klávesnici, stále pre režim Suspend-to-Ram.

Úroveň hluku

Minimálny
Od 2 do 34 DBA
Minimálna hladina hluku vytvorená chladiacim systémom počas prevádzky napájania. Čím nižšia je hodnota tohto parametra, tým pohodlnejšia práca bude. Treba však poznamenať, že vo väčšine počítačov sa hlavný hluk nepochádza z napájania, ale z chladiča procesora.

Maximálny
Od 5 do 45 DBA
Hladina hluku, ktorá vytvára chladiaci systém počas prevádzky napájania.
Hodnota tohto parametra nižšie, tým pohodlnejšia práca pre PC. Malo by sa však povedať, že v mnohých počítačoch príde hlavný hluk z napájania, ale z chladiča procesora. Hladina hluku sa meria v DBA. Meranie hladiny hluku v DB je mierne nesprávna, pretože ľudské sluchové zariadenie je usporiadané takým spôsobom, že objem vnímaný uchom závisí od hladiny zvuku a z frekvencie prichádzajúceho zvuku. Objem do DBA je vnímaný objem, to znamená, že veľkosť zvuku, ktorý berie do úvahy vlastnosti štruktúry humorcraft muž.

Vstupné napätie

Minimálny
Od 85 do 230 V
Minimálna hodnota vstupného napätia, ktorá podporuje napájanie. Stres v sieti v rôznych krajinách je iný: 220 voltov sa považuje za štandard v Európe a Rusku, v Japonsku alebo USA - 110 voltoch. Universal BP vám umožní udržiavať vstupné napätie v určitých rozmedziach (rozsah závisí od modelu zariadenia).

Maximálny
Od 220 do 280 V
Maximálna hodnota vstupného napätia, ktorá podporuje napájanie. Stres v sieti v rôznych krajinách je iný: 220 voltov sa považuje za štandard v Európe a Rusku, v Japonsku alebo USA - 110 voltoch. Universal BP vám umožní udržiavať vstupné napätie v určitých rozmedziach (rozsah závisí od modelu zariadenia).

Ďalšie informácie

UPOZDELENIA KÁBLE
Nepoužité káble možno šíriť, potom nebudú rušiť zostavu PC, pripojenie nových zariadení k nemu.

Ochrana pred prepätím
V napájaní sa nachádza funkcia ochrany funkcií pred prepätím.
Ak je výstupné napätie prípustné, potom táto funkcia bude nezávisle vypnúť napájanie, uloží komponenty počítača z odvážny.

Ochrana pred preťažením
V napájaní je funkcia ochrany proti preťaženiu.
Ak bude prúd na výstupe prípustný, potom bude funkcia nezávisle vypnúť napájanie, táto akcia uloží komponenty počítača z odvážny.

Ochrana skratu
Napájanie má funkciu na ochranu skratu.
Ak sa vyskytne skrat, systém ochrany okamžite vypne napájací zdroj, pričom sa ušetrí všetky komponenty počítača a samotného bloku z odvážny.

Farebné podsvietenie
Podsvietenie inštalované v napájaní poskytne vášmu počítaču individuálny dizajn. Existujú modely s rôznymi farbami podsvietenia.

Farba napájania
Hlavná farba telesa napájania. Pravidlo sa spravidla vykonáva v neutrálnych pokojných farbách, najčastejšie je to čierne, biele alebo strieborné zariadenia, ktoré harmonicky zmestia do akéhokoľvek interiéru.

Gabarits.

Šírka
Od 20,5 do 360 mm
Šírka zariadenia.

Výška
Od 19 do 190 mm
Výška zariadenia.

Hĺbka
Od 2 do 360 mm
Hĺbka zariadenia.

Hmotnosť
od 0,4 do 140 kg
Znakové zariadenie.



Páči sa vám článok? Zdieľaj to